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高应变法测承载力在预应力管桩检测中的应用研究

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摘要

第1章 绪论

1.1 课题的提出及研究意义

1.2 高应变法国内外研究现状

1.2.1 高应变测试技术在国外的发展

1.2.2 高应变测试技术在国内的发展

1.2.3 高应变法存在的问题

1.3 课题研究的内容

第2章 高应变动力测桩理论基础

2.1 一维波动方程及其解答

2.1.1 杆的波动方程

2.1.2 杆的纵向波动方程解答

2.2 应力波在不同和在不同阻抗面的反射和透射

2.2.1 应力波在桩端的传播特征

2.2.2 应力波在不同阻抗面传播特征

2.2.3 桩侧阻力波的传播特征

2.3 桩土体系的基本假设

2.4 本章小结

第3章 高应变测试承载力方法

3.1 CASE法的基本原理

3.1.1 CASE法桩土体系基本假设

3.1.2 CASE法桩-土体系力学模型

3.1.3 CASE法计算桩的承载力

3.2 实测曲线拟合法基本原理

3.2.1 实测曲线拟合法桩-土体系力学模型

3.2.2 实测曲线拟合法承载力计算

3.3 现场测试技术研究

3.3.1 现场准备和桩身处理

3.3.2 传感器的安装

3.3.3 锤击系统的使用

3.3.4 桩垫的选择与使用

3.4 本章小结

第4章 高应变法工程应用与实例分析

4.1 工程实例一

4.1.1 工程概况及工程地质条件

4.1.2 静载荷试验检测结果及数据分析

4.1.3 高应变试验检测结果及数据分析

4.2 工程实例二

4.2.1 工程概况

4.2.2 场区工程地质条件

4.2.3 检测结果及分析

4.2.4 高应变检测及结果分析

4.3 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

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摘要

桩基础在我国历史悠久,是一种应用非常广泛的重要基础形式。在高层建筑、公路铁路、大型桥梁、重型厂房、港口码头、海上采油平台、核电站等重要工程项目被广泛采用。
  桩基属于隐蔽工程,一旦桩基础发生事故,处理起来将会比较困难,工程桩的质量检测成为建设工程质量控制的一个关键环节。工程桩的质量检测包含承载力和完整性两个方面的内容,承载力的确定是工程界的重大课题。预应力管桩桩身材质截面积较为一致,较其他桩型更加接近高应变法对桩土力学模型的假设条件,因此从理论上高应变法测试预应力管桩承载力较其他桩型会有更高的准确度。对其深入开展研究分析,有利于提高准确度和稳定性,在检测方面高应变法作为静载荷试验的有效补充和部分替代,节省检测时间,提高检测效率,节约检测成本,具有很高的实用价值和社会经济效益。
  本文首先对行波理论和高应变法理论进行了推导,在深入了解CASE法和测试波形拟合法计算原理的基础上,对值的取值问题进行了深入探讨,采用了根据曲线性态不同确定值的方法,应用于工程实例,取得了令人满意的效果;对实测波形拟合法进行了详细阐述,在此基础上对关键参数桩侧土弹限值和桩底土弹限值的取值问题进行了详细讨论;其次现场测试技术对于高应变法来说至关重要,精准的操作才能获得相对准确的实测曲线,本文对现场测试各个关键环节做了详细讨论,找出了影响检测结果准确度的关键环节,并提出解决办法,为提高高应变计算结果准确度做出了有力保障;最后通过两个工程实例中十几支桩的动静对比试验来验证高应变CASE法和实测波形拟合法对预应力管桩都能获得较高准确度的检测结果,并验证本文采用的新方法确定的值,桩侧土弹限取值和桩底土取值的正确性。

著录项

  • 作者

    刘士伟;

  • 作者单位

    青岛理工大学;

  • 授予单位 青岛理工大学;
  • 学科 建筑与土木工程
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 张明义,郝建新;
  • 年度 2015
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 中文
  • 中图分类 TU473.11;
  • 关键词

    桩基础工程; 预应力管桩; 承载力; 高应变法;

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